




红外探测器
红外探测器分为热探测器和光子探测器两种。
(1)热探测器
利用红外辐射的热效应,探测器的敏感元件吸收辐射能后引起温度升高,进而使某些有关物理参数发生变化,通过测量物理参数的变化来确定探测器所吸收的红外辐射。
(2)光子探测器
利用入射光辐射的光子流与探测器材料中的电子互相作用,从而改变电子的能量状态,引起各种电学现象。
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红外线传感器
基本特点:
是一种不可见光。波长范围大致在0.75~1000 um。热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化(这种变化可能是变大也可能是变小,因为热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻),通过转换电路变成电信号输出。工程上又把红外线所占据的波段分为四部分, 即近红外、中红外、远红外和极远红外2、具有反射、折射、散射、干涉、吸收等特性, 它在真空中也以光速传播,具有明显的波粒二相性。大气层对不同波长的红外线存在不同的吸收带,红外线在通过大气层时,有三个波段透过率高,它们是2~2.6ym、3~5ym和8~14 um,统称它们为“大气窗口"。这三个波段对红外探测技术特别重要,因此红外探测器(如遥感探测)一般都工作在这三个波段(大气窗口)之内。
红外传感器的组成:
1,红外辐射源(有红外辐射的物体,只要温度高于绝l对零度)
2,红外探测器(能将红外辐射能转换为电能的光敏原件)
红外辐射的基本定律基尔霍夫定律:一个物体向周围辐射能量的同时,也吸收周围物体的辐射能,希尔霍夫定律指物体的辐射发射量Er和吸收率a之比与物体的性质无关,总等于同一温度下绝l对黑体的辐射能量。
